Читайте также:
|
|
Это давление производимое светом (электромагнитным излучением) на тела, отражающие или поглощающие свет.
Существование такого давления предсказано Максвеллом в электромагнитной теории света.
Световое давление обнаружено и впервые измерено Лебедевым (1901). Подвешенная на крутильных весах рамка с укрепленными на ней очень тонкими светильными и черными дисками.
Давление света зависит от интенсивности света и отражающей способности тела.
Квантовая теория света. Результат передачи телу импульса поглащаемых или отражаемых им фатонов.
При нормальном падении света
Поглощенный фотон передает телу при неупругом ударе импульс: Pn = hv/c
Отраженный фотон передает телу при упругом ударе импульс: Pотр = 2hv/c
Давление света- импульс, который передается единице площади поверхности тела в единицу времени.
Если тело зеркально отражает, тоῥ=1 и p1=2w
Если полностью поглощает (АЧТ), то ῥ = 0 и p = w
Световое давление на абс. Черное тело в два раза меньше, чем на белое.
Свойства фотона. Корпускулярно-волновой дуализм
Электромагнитное излучение (свет) – это поток частиц, называемых фотонами.
-Фотоны распространяются в вакууме со скоростью с = 3*10 м/c,
Скорость в среднем v = c/n, n – абсолютный показатель преломления среды
-Масса и энергия покоя фотона равны нулю.
-Масса движущегося фотона m=hv/c2
-Энергия фотона Е связаня с частотой электромагнитного излучения v и длинной волны λ формулой: Е = hv = hc/ λ
-импульс фотона: р = h/ λ = hv/c
Формулы связывают корпускулярные и волновые характеристики электромагнитного излучения – Энергию и импульс с с частотой и длинной волны.
Наряду с волновыми явлениями дифракции, интерференции наблюдаютя явления, характеризующие корпускулярную природу света – например, фотоэффект.
Свет – диалектическое единство противоположных свойств: он одновременно обладает свойствами непрерывных электромагнитных волн и дискретных фотонов.
Корпускулярно-волновой дуализм: фотон и электромагнитная волна – это две модели одного и того же реально существующего объекта – электромагнитного излучения.
При уменьшении λ все явственнее проявляются корпускулярные свойства (рентгеновское излучение). Наоборот, у длиноволового (инфракрасного) излучения квантовые свойства проявляются слабо.
Опыт Резерфорда. Планетарная модель атома.
Опыт резерфорда по рассеянию а-частиц в веществе.
Он взял направленный поток а-частиц, направил его на кусочек золотой фольги окруженной экраном.
В следствие эксперементо обнаружилось, что основная часть а-частиц, проходящих через фольгу, испытывала незначительные отклонения, но некоторые частицы (1 из 20 000) резко отклонились от первоначального направления: углы рассеяния ɵ достигали 1800 .
Вывод Резерфорда: Большие углы отклонения а-частиц обусловлены взаимодействием с положительно заряженным ядром большей массы и очень малых размеров по сравнению с размером атома: 99,95% массы атома сосредоточено в ядре размерами =10-15 м.
Ядерная планетарная модель атома:
Вокруг ядра с зарядом +Ze (Z порядковый номер элемента в таблице Менделеева, е – элементарный заряд), размером 10-15 -10-14 м. и массой, практически равной массе атома, в области с размерами 10-10 м по замкнутым орбитам движутся Z электронов, образуя электронную оболочку.
Планетарная модель Резерфорда противоречит опыту:
Дата добавления: 2015-07-24; просмотров: 68 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Поляризация света при отражении и преломлении. Закон Брюстера. | | | Противоречия модели Резерфорда. Постулаты Бора. Принцип квантования. |